五道岭钼矿全尾砂絮凝沉降试验研究
高浊度钼矿选矿尾矿沉降试验研究
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矿产保护与利用
20 06拄
稳凝聚是使尾矿沉降澄清最有效的方法之一。本次 试验分别针对无机絮凝剂硫酸亚铁、 硫酸铝和高分 子絮凝剂聚丙烯酰胺 ( A 进行了尾矿的沉降试 P M) 验研究 。
已有较成 熟 的处理 方法 , 常用 的有 酸法 、 碱法 和混凝
物含量高, 而且污水中污染物种类 多、 危害大, 中 其
多种选矿药剂 , 如煤油、 号油、 2 水玻璃等, 还含有一 定量的金属离子等污染物, 如果不对尾矿水进行处 理, 直接排放会导致环境的严重污染 ; 如果将尾矿水 返 回浮 选 , 将会 恶化 浮选 现象 , 技 术指标 难 以达 到 使
絮凝剂对降低尾水浊 度效 果 良好 ,A P M对改善尾矿的沉降 速度及尾水浊 度效 果都 比较 明显 ; 并对尾矿 中加 入 P M 的回水利 用进行 了浮选试验 , A 结果是粗精矿品位有所提高。 关 键 词: 钼矿 尾矿 ; 沉降 ; 絮凝剂 ; 回水 ; 浮选
中图分类号 :7 10 文献标识码 : 文章编号 :0 1 0 6 20 )4— 0 7— 3 x 5 .3 B 10 —07 (0 6 0 0 3 0
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第4 期 20 0 6年 8月
矿 产 保 护 与 利 用
C S R T ON AN I I ⅡON OF M I E A ES URC S ON E VA I D U Z Ⅱ N R LR O E
N 4 o. Au .2 0 g 06
b t etn eo i n rii .Us gtercame a tw trpo esd b AM ,teq ai o stigv lct a d t bdt h l y u y i e li d w s ae rc se yP n h e h ul y t
磁化水改善全尾砂絮凝沉降效果的试验研究
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磁化水改善全尾砂絮凝沉降效果的试验研究陈秋松;张钦礼;王新民;肖崇春;徐丹【摘要】为降低全尾砂絮凝沉降成本,提高絮凝沉降效果,将磁化水引入某矿全尾砂絮凝沉降试验中,探讨磁化水在全尾砂絮凝沉降过程中的促凝作用;研究不同磁化条件下,全尾砂絮凝沉降速度和底流极限质量分数的变化规律.研究结果表明:在磁化水-全尾砂絮凝沉降过程中,絮凝剂单耗饱和点(沉降速度最大时)与普通水的单耗饱和点相比降低1/3,沉降速度提高1.4~2.1倍,底流质量分数最大增幅达3.2%;当磁感应强度B为150~200 mT,磁化时间f为20~25 min,水循环流速v为2.0~2.5 m/s时,沉降效果最理想;在适合的磁化条件下,磁化水在降低絮凝剂单耗、提高絮凝沉降速度和底流质量分数方面具有明显的优越性.【期刊名称】《中南大学学报(自然科学版)》【年(卷),期】2015(046)011【总页数】6页(P4256-4261)【关键词】磁化水;全尾砂;絮凝沉降;磁化机理【作者】陈秋松;张钦礼;王新民;肖崇春;徐丹【作者单位】中南大学资源与安全工程学院,湖南长沙,410083;中南大学资源与安全工程学院,湖南长沙,410083;中南大学资源与安全工程学院,湖南长沙,410083;中南大学资源与安全工程学院,湖南长沙,410083;中国黄金集团公司,北京,100011【正文语种】中文【中图分类】TD853随着经济的快速发展和资源的大量消耗,我国矿业面临的资源开采深部化和地表尾矿废石灾害化更加突出。
深部开采面临地压增大的情况,甚至产生破坏性极大的岩爆;而地表排放尾矿废石不仅会带来环境污染,而且会给生态造成长久破坏[1]。
对于这两大难题,许多研究者[1−3]认为对井下采空区进行全尾砂胶结充填是理想的解决方案。
但全尾砂细泥密度大,尾泥在立式砂仓或深锥浓密机中沉降缓慢,从而造成溢流水浑浊,无法满足工业水重复利用要求,并且超标排放污水,污染环境;同时,底流质量分数低,致使充填浓度难以提高,直接造成全尾砂充填体的强度难以提高[4]。
全尾砂絮凝沉降影响因素研究
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全尾砂絮凝沉降影响因素研究王楚涵,李富平(华北理工大学矿业工程学院,㊀河北唐山市㊀063009)摘㊀要:尾砂絮凝沉降是制备充填料浆的首要环节,为探讨不同条件下全尾砂絮凝沉降效果,考虑入料浓度㊁絮凝剂单耗和絮凝剂溶液浓度为影响因子,尾砂沉降速度和沉降浆体浓度为考察指标,利用正交试验法设计开展试验,并对试验结果进行回归分析和响应曲面分析.结果表明:影响尾砂沉降速度的因素敏感性顺序为絮凝剂单耗>入料浓度>絮凝剂溶液浓度,影响沉降浆体浓度的因素敏感性顺序为入料浓度>絮凝剂溶液浓度>絮凝剂单耗;各因素之间存在一定的交互作用,入料浓度与絮凝剂单耗之间的交互作用对尾砂沉降速度的影响极为显著,沉降浆体浓度与入料浓度的关系受絮凝剂单耗和絮凝剂溶液浓度共同作用的影响.推荐矿山生产中适当提高入料浓度,降低絮凝剂溶液浓度,进而可以降低絮凝剂单耗,提高经济效益.关键词:全尾砂;絮凝沉降;响应曲面分析;交互作用0㊀引㊀言充填采矿技术通过将地表尾废制备成料浆输送至地下空区,凝固后形成充填体.既能有效减少地表尾废排放,保护生态环境,形成的充填体又能有效控制围岩变形,防止地表塌陷,维护采场安全.充填采矿技术因其具有的众多优势必将成为矿山开采的主流[1G3].料浆制备与输送是充填采矿技术的 中枢神经 ,尾砂絮凝沉降是料浆制备的第一步,由选厂排放的尾砂浆浓度较低,尾砂在砂仓中沉降速度过慢严重影响充填效率,放砂浓度较低又造成料浆浓度过低,充填到井下后大量滤水严重污染井下环境,同时溢流水含固率较高影响了水的循环利用,既浪费资源又提高了成本[4].因此提高砂仓内尾砂沉降速度与放砂浓度,降低溢流水含固率是急需解决的关键问题.固体颗粒沉降过程中,沉降速度与颗粒直径的平方成正比[5],通过在砂浆中添加絮凝剂,使尾砂吸附在聚合物长碳链上的活性官能团,利用 架桥 原理,絮凝聚集成较大的絮团,从而大幅度提高颗粒的沉降速度[6].牟宏伟[7]㊁甘德清[8]探讨了不同种类絮凝剂对尾砂沉降效果的影响,发现阴离子聚丙烯酰胺最有利于尾砂迅速形成絮凝团,加快沉降速度.除了絮凝剂以外对于尾砂沉降的因素还有很多.吴爱祥[9]分析了多种因素对全尾砂絮凝沉降速度的影响,认为尾砂浆入料浓度㊁絮凝剂单耗㊁温度㊁尾砂浆p H值㊁絮凝剂溶液浓度等因素的影响相对较为显著.焦华喆[10]建立了尾砂絮凝沉降模型,认为尾砂沉降过程中经历了紊流段,加速段,压密段等阶段,沉降速度与给料浓度负相关,极限浓度与给料浓度正相关.张钦礼[11]等针对超细尾砂,研究发现在添加阴离子聚丙烯酰胺溶液之前先添加适量聚合氯化铝有助于细粒级尾砂沉降,尾砂浆入料浓度是影响沉降速度最显著的因素.孙建军[12]针对细粒铜尾矿研究发现,将聚丙烯酰胺和石灰混合使用可以加快沉降速度,降低澄清液浊度.上述研究从不同类型尾矿,不同种类絮凝剂,不同尾砂浆入料浓度等多方面探讨了对尾砂絮凝沉降效果的影响.但对于各影响因素之间的交互作用的讨论较少.本文采用正交试验法[13],以沉降速度和沉降浆体浓度为考察指标,综合考虑尾砂浆入料浓度,絮凝剂单耗,絮凝剂溶液浓度等因素对尾砂絮凝沉降效果的影响,利用回归分析和响应曲面分析因素之间的交互作用,为矿山充填提供一定的理论依据.1㊀试验材料与试验设计1.1㊀试验材料试验尾砂来源于冀东地区某铁矿山全尾砂,尾砂粒级分布曲线如图1所示,-200目以下的细粒I S S N1671-2900C N43-1347/T D采矿技术㊀第19卷㊀第1期M i n i n g T e c h n o l o g y,V o l.19,N o.12019年1月J a n.2019级尾砂约50%,细粒级尾砂含量较多,造成沉降较困难.全尾砂化学成分如表1所示,尾砂中S i O 2含量较高,S ㊁P 等含量较低,根据铁矿尾砂性质选用阴离子聚丙烯酰胺为絮凝剂,其水解反应后形成羧基 C O O -,将絮凝剂配置成质量浓度为0.3%的溶液.表1㊀全尾砂化学成分㊀㊀㊀㊀㊀㊀/%T F eS i O 2A l 2O 3C aO M gO SP其他5.4172.276.284.913.820.190.146.981.2㊀试验设计在初步探索试验的基础上,考虑入料浓度,絮凝剂单耗和絮凝剂溶液浓度等因素的影响,利用正交试验法,选取标准正交表L 9(34)设计三因素三水平的正交试验,具体的因素水平选取与试验方案见表2和表3.表2㊀正交试验因素水平水平A尾砂浆入料浓度/%B絮凝剂单耗/(g/t )C絮凝剂溶液浓度/%115100.2220200.3325300.41.3㊀试验方法(1)按照试验方案分别准确称量尾砂,絮凝剂等物质的质量,精确到0.01g .用来配置相应浓度的尾砂浆放置于1000m L 量筒内,制备好絮凝剂溶液以备试验过程中向尾砂浆中添加.(2)按照表3设计中各组对应絮凝剂溶液单耗准确量取对应的絮凝剂溶液添加到尾砂浆中.(3)翻转摇晃量筒,使絮凝剂溶液与尾砂浆充分接触,静置,记录不同时刻对应的澄清液面高度.(4)当澄清液面不在变化时,记录最终高度,计算沉降底部尾砂浆的浆体浓度及尾砂的沉降速度.图1㊀粒径分布曲线2㊀试验结果与分析2.1㊀试验结果通过对澄清液面的下降高度与时间的关系计算得到尾砂的沉降速度,当澄清界面不再下降时对量筒底部的沉降浆体浓度进行计算,试验结果见表3.表3㊀正交试验方案和结果试验组号A/%入料浓度B /(g /t )絮凝剂单耗C/%絮凝剂溶液浓度沉降速度/(c m /m i n)沉降浆体浓度/%Ⅰ15100.25.455Ⅱ15200.31558Ⅲ15300.44754Ⅳ20200.46.559Ⅴ20300.227.556Ⅵ20100.35.563Ⅶ25300.34.260.8Ⅷ25100.4558.8Ⅸ25200.28.859.32.2㊀极差分析通过对正交试验结果进行极差分析可以直观看出影响尾砂絮凝沉降效果因素的敏感性顺序,并且可以找到各因素的最佳水平,结果见表4.表4㊀极差分析考察指标极差试验因素入料浓度絮凝剂单耗絮凝剂溶液浓度沉降速度K 122.475.313.9K 213.1710.18.2K 3626.219.5极差R16.4720.911.3最优水平133沉降浆体浓度K 155.67%58.93%56.77%K 259.33%58.77%60.6%K 359.63%56.93%57.27%极差R3.96%2%3.83%最优水平312㊀㊀从表4可以看出,沉降速度的极差R 值差别较大,本次试验中对尾砂沉降速度影响最为显著的是絮凝剂单耗,尾砂浆入料浓度次之,其次是絮凝剂溶液浓度;沉降浆体浓度的极差R 值相近,各因素的主次顺序为尾砂浆入料浓度>絮凝剂溶液浓度>絮凝剂单耗;综合2个考察指标发现,当尾砂浆入料浓度较低时,尾砂沉降速度越大,但得到的沉降浆体浓度也相对较低;絮凝剂单耗越大,沉降速度越大,但是沉降浆体的浓度较低.因此需要综合考虑各因素取值使得尾砂沉降速度较大,得到的沉降浆体浓度84采矿技术㊀㊀2019,19(1)㊀也较大,对试验结果进行回归分析并进行参数优化.2.3㊀回归分析使用D P S软件[14],将入料浓度,絮凝剂单耗,絮凝剂溶液浓度为输入因子,沉降速度与沉降浆体浓度为输出因子,对试验结果进行回归分析,分别得到沉降速度和沉降浆体浓度的回归方程:Y1=-5.65+0.15X12+0.11X22+582.02X32-0.11X1X2-19.55X1X3-5.16X2X3+146.71X3(1)Y2=-15.43-0.09X12-0.01X22-379.21X32-0.01X1X2+1.99X2X3+4.34X1+203.94X3(2)式中,Y1为沉降速度,c m/m i n;Y2为浆体速度,%; X1为入料浓度,%;X2为絮凝剂单耗,g/t;X3为絮凝剂溶液浓度,%.式(1)中,R=0.9982,F值的显著水平P=0.0029<0.05;回归方程(2)中,R=0.9978,F值的显著水平P=0.0045<0.05;回归方程显著.各因素对回归方程的贡献可以用显著性水平P 值来表示,按照显著值小于0.2来进行评价,式(1)中,絮凝剂单耗的P值为0.0715,絮凝剂单耗与入料浓度乘积的P值为0.0571;絮凝剂单耗对于尾砂沉降速度有显著影响,絮凝剂单耗与入料浓度有显著的交互作用.式(2)中,入料浓度的P值为0.0852,入料浓度与絮凝剂溶液浓度乘积的P值为0.1572;入料浓度对于沉降浆体有显著影响,入料浓度与絮凝剂溶液浓度的交互作用对沉降浆体浓度有一定影响,认为是当絮凝剂溶液浓度较高,单耗一定时,絮凝剂溶液添加量越少,而更多的尾砂吸附在聚合物长碳链上,絮凝团之间的孔隙越大,最终导致形成的沉降浆体浓度降低.2.4㊀响应曲面分析通过对尾砂絮凝沉降结果进行响应曲面分析[15],分别得到了沉降速度和沉降浆体浓度的响应曲面模型,由图2和图3可以明显看出各因素之间的交互作用对响应值的影响.通过分析沉降速度的响应曲面,絮凝剂单耗和入料浓度乘积的P值小于0.01,这说明这2个因素之间的交互作用显著,其次是絮凝剂溶液浓度与絮凝剂单耗之间的交互作用对尾砂的沉降速度有一定影响,絮凝剂溶液浓度和入料浓度的交互作用对尾砂沉降速度的影响不显著.由图2(a)可知,絮凝剂单耗和入料浓度的等高线不平行,且近似呈椭圆形,可进一步说明其交互作用显著,絮凝剂单耗对沉降速度的响应值受入料浓度的显著影响,当入料浓度较低时,随着絮凝剂单耗的增加,沉降速度显著增大;当入料浓度较高时,絮凝剂单耗对沉降速度的影响较小.当絮凝剂单耗较低时,入料浓度对沉降速度的影响交小,当絮凝剂单耗较高时,沉降速度与入料浓度负相关.图2㊀沉降速度响应曲面㊀㊀在沉降浆体浓度的响应曲面分析中,发现对于沉降浆体浓度的响应值,各因素之间均存在一定的交互作用,并且从图3可以看出各因素的等高线均不平行.由图3(a)可知,当絮凝剂溶液浓度一定时,沉降浆体浓度随着絮凝剂单耗和入料浓度的增加而逐渐增大.根据图3(b),絮凝剂溶液浓度的增大会影响沉降浆体浓度,但影响不大,当絮凝剂溶液浓度较低时,入料浓度越大沉降浆体浓度的响应值越大.从图3(c)可以看出,絮凝剂单耗越大,絮凝剂溶液浓度越低,得到的沉降浆体浓度响应值越大;94㊀王楚涵,等:㊀全尾砂絮凝沉降影响因素研究当絮凝剂溶液浓度较高时,单纯增加絮凝剂单耗反而会降低沉降浆体的浓度.图3㊀沉降浆体浓度响应曲面㊀㊀综上考虑,入料浓度,絮凝剂单耗和絮凝剂溶液浓度对于尾砂沉降速度以及沉降浆体浓度的响应值具有一定的交互作用,入料浓度和絮凝剂单耗之间的交互作用最为显著;因此在实际生产中,不用单纯增加絮凝剂单耗,可以适当提高入料浓度,降低絮凝剂单耗以及絮凝剂溶液浓度,可以获得更好的絮凝沉降效果,既能得到满足矿山充填骨料的沉降速度,又能得到较高的沉降浆体浓度,还能减少絮凝剂使用量,降低充填成本.3㊀结㊀论(1)采用正交试验法对影响尾砂沉降效果的入料浓度㊁絮凝剂单耗和絮凝剂溶液浓度等3个因素进行设计试验,在试验范围内,对尾砂沉降速度影响最敏感的是絮凝剂单耗,其次是入料浓度和絮凝剂溶液浓度;对沉降浆体浓度影响最敏感的是入料浓度,其次是絮凝剂溶液浓度和絮凝剂单耗.(2)通过回归分析和响应曲面分析发现,入料浓度㊁絮凝剂单耗和絮凝剂溶液浓度之间存在一定的交互作用,絮凝剂单耗和入料浓度之间的交互作用对尾砂沉降速度的影响极为显著;沉降浆体浓度与入料浓度不存在正相关关系,受絮凝剂单耗和絮凝剂溶液浓度共同作用影响.(3)矿山生产过程中可适当提高入料浓度和絮凝剂溶液浓度,减少絮凝剂的使用量,降低成本,提高收益,推荐矿山采用絮凝沉降参数为入料浓度为20%,絮凝剂单耗为20g /t ,絮凝剂溶液浓度为0.2%.参考文献:[1]M.P o k h a r e l ,M.F a l l .C o m b i n e d i n f l u e n c eo f s u l ph a t ea n d t e m p e r a t u r e o n t h e s a t u r a t e dh y d r a u l i c c o n d u c t i v i t y o f h a r d Ge n e d c e m e n t e d p a s t eb a c k f i l l [J ].C e m e n t&C o n c r e t eC o m Gp o s i t e s ,2013(38):21G28.[2]B a yr a m E r c i k d i ,H a k a n B a k i ,M u h a mm e tI z k i .E f f e c to f d e s l i m i n g o fs u l p h i d e Gr i c h m i l lt a i l i n g s o n t h el o n gGt e r m s t r e n gt ho f c e m e n t e d p a s t eb a c k f i l l [J ].J o u r n a l o fE n v i r o n Gm e n tM a n a ge m e n t ,2013(115):5G13.[3]刘㊀超,韩㊀斌,孙㊀伟,等.高寒地区废石破碎胶结充填体强度特性试验研究与工业应用[J ].岩石力学与工程学报,2015,34(1):139G147.[4]彭乃兵,吴爱祥,王洪江,等.全尾砂絮凝沉降工艺研究[J ].矿业研究与开发,2015,35(7):35G38.[5]王桂莲.斯托克斯法测量液体粘度设计实验的研究[J ].医学信息,2007,2(3):408G409.[6]韩㊀亮,甘德清,刘志义,等.全尾砂絮凝沉降规律实验研究[J ].矿业研究与开发,2017,37(3):39G43.[7]牟宏伟,吕文生,李树磊,等.絮凝剂在胶结充填应用中的试验研究[J ].矿冶,2016,25(1):22G25.[8]甘德清,韩㊀亮,刘志义,等.细粒级尾砂絮凝沉降特性研究[J ].矿业研究与开发,2017,37(9):31G35.[9]吴爱祥,周㊀靓,尹升华,等.全尾砂絮凝沉降的影响因素[J ].中国有色金属学报,2016,26(2):439G446.[10]焦华喆,王洪江,吴爱祥,等.全尾砂絮凝沉降规律及其机理[J ].北京科技大学学报,2010,32(6):702G707.[11]张钦礼,周登辉,王新民,等.超细全尾砂絮凝沉降实验研究[J ].广西大学学报(自然科学版),2013,38(2):451G455.[12]孙建军,黄自力,杨㊀蘖,等.某细粒铜尾矿沉降研究[J ].矿冶工程,2016,36(5):41G43.[13]刘瑞江,张业旺,闻崇炜,等.正交试验设计和分析方法研究[J ].实验技术与管理,2010,27(9):52G55.[14]薛振林,张友志,鲍亚豪,等.考虑温度影响的全尾砂料浆流变性能研究[J ].金属矿山,2016(10):35G39.[15]周㊀靓,吴爱祥,彭乃兵,等.基于响应曲面法优化全尾砂絮凝沉降实验研究[J ].矿业研究与开发,2016,36(7):26G30.(收稿日期:2018G07G26)作者简介:王楚涵(1994-),女,河北邯郸人,硕士研究生在读,主要从事矿山安全开采研究,E m a i l :w a n gc h 7@126.c o m .05采矿技术㊀㊀2019,19(1)㊀。
全尾砂絮凝沉降试验研究
![全尾砂絮凝沉降试验研究](https://img.taocdn.com/s3/m/1d3161c45122aaea998fcc22bcd126fff7055dc8.png)
全尾砂絮凝沉降试验研究杨宁;尹贤刚;钟勇;肖木恩【摘要】选矿厂直接出来的全尾砂,大多含粒径小的细颗粒,这就造成了全尾砂自然沉降速度慢的现象,因此需要将絮凝剂添加到全尾砂浆中进行沉降.研究以某矿山的全尾砂为例,选择4个不同厂家,共计12个类别的絮凝剂开展了絮凝剂选型试验研究,对絮凝剂沉降过程的原理进行了分析,优选出与该矿山全尾砂匹配度最佳的絮凝剂,然后深入研究了该絮凝剂添加量不同对沉降过程的影响,得出适合某矿山的絮凝剂是Ⅺ,最佳添加量为25g/t.该全尾砂絮凝沉降试验方法可供类似矿山参考运用.%The whole tailings from the concentrator are mostly fine particles with small particle size,which causes the phenomenon of slow sedimentation.It is necessary to add the flocculant to the all tailings mortar for sedimentation.Taking the all tailings of a mine as an example,four (two kinds of domestic and two kings of foreign) from total 12 kings of different flocculants were selected to study the flocculant selection test,the principle of the settlement of flocculant was analyzed,and the best marching degree of the flocculant was selected.After,the effect of different dose of flocculants on the sedimentation process was studied in detail.The flocculant Ⅺ suitable for the mine was obtained.The optimum dosage was 25 g/t.The method is reference to similar mines.【期刊名称】《中国钨业》【年(卷),期】2017(032)005【总页数】6页(P21-26)【关键词】全尾砂;絮凝沉降;絮凝剂;沉降速率;底流浓度【作者】杨宁;尹贤刚;钟勇;肖木恩【作者单位】长沙矿山研究院有限责任公司,湖南长沙410012;国家金属采矿工程技术研究中心,湖南长沙410012;长沙矿山研究院有限责任公司,湖南长沙410012;国家金属采矿工程技术研究中心,湖南长沙410012;洛阳坤宇矿业有限公司,河南洛阳471700;长沙矿山研究院有限责任公司,湖南长沙410012;国家金属采矿工程技术研究中心,湖南长沙410012【正文语种】中文【中图分类】TD926.4国内某些矿山矿石品位较低,为增大矿石回收率,需将矿石磨的更细碎,因此增加了细粒级尾矿产量[1-3]。
全尾砂料浆絮凝沉降特性试验研究
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全尾砂料浆絮凝沉降特性试验研究陈达;宋卫东;吴姗【摘要】针对充填系统中全尾砂沉降速度慢、时间长的问题,开展了全尾砂沉降特性的研究.为加快沉降速度,采用添加絮凝剂提高沉降效果.对絮凝剂类型、单耗、给砂浓度和絮凝剂配制浓度4个因素进行试验.根据试验数据,分析得出阴离子型絮凝剂对此尾砂的絮凝效果最好,阳离子型和非离子型絮凝剂的絮凝效果较差.尾砂极限沉速与絮凝剂单耗非线性正相关,沉砂浓度随絮凝剂单耗增加而先增加后下降;其它条件一定时,给砂浓度与沉降速度呈负相关关系.综合考虑,建议阴离子絮凝剂单耗用量为10 g/t,配制浓度采用0.1%~0.2%,给砂浓度保持在15%能达到较好的沉降效果.【期刊名称】《有色金属(矿山部分)》【年(卷),期】2016(068)004【总页数】4页(P41-44)【关键词】充填;全尾砂;絮凝沉降;极限沉速【作者】陈达;宋卫东;吴姗【作者单位】金属矿山高效开采与安全教育部重点实验室,北京100083;北京科技大学土木与环境工程学院,北京100083;金属矿山高效开采与安全教育部重点实验室,北京100083;北京科技大学土木与环境工程学院,北京100083;北京矿冶研究总院,北京100160【正文语种】中文【中图分类】TD853矿业是国民经济的基础产业,随着经济的飞速发展和资源的大量消耗,浅部资源越来越少,矿业开采逐渐向深部进行,随之而来的是深部地压管理问题。
充填法可以较好地解决这类问题,将地表尾矿充填到采空区不仅能够控制深部开采地压问题,而且可以解决尾矿堆存,减少占地,实现绿色采矿[1-2]。
同时,采用充填采矿能够提高矿石回收率,增加经济效益[3]。
大冶铁矿位于湖北省黄石市铁山区,矿石平均品位达40%以上,为提高矿石回收率,降低贫化率,同时保护国家级矿山公园和防止边坡发生滑坡等地质灾害,拟在-180 m阶段采用胶结充填采矿法回采。
基于全尾砂充填技术的核心在于尾砂沉降效果[4],为保证充填质量,通常将来自选厂浓度为15%~25%的全尾砂经过一段时间的沉降,以提高充填料浆的浓度。
全尾砂动态絮凝沉降试验研究
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全尾砂动态絮凝沉降试验研究卞继伟;王新民;肖崇春【摘要】运用浓密机动态试验装置,通过连续进料和连续放砂,以沉降速度、底流质量分数、溢流水悬浮物质量浓度作为动态絮凝沉降效果的评价指标,研究不同条件下全尾砂动态絮凝沉降的变化规律.研究结果表明:沉降速度与絮凝剂单耗、供料速度、料浆质量分数均呈正相关;底流质量分数随絮凝剂单耗的增加先增加后基本保持不变,与供料速度呈负相关,与料浆质量分数呈正相关;溢流水悬浮物质量浓度与絮凝剂单耗呈正相关,与供料速度、料浆质量分数均呈负相关.确定该尾砂最佳动态絮凝沉降条件如下:絮凝剂单耗为10 g/t,供料速度为1.5 L/min,全尾砂料浆质量分数为13%左右.%Taking sedimentation velocity, underflow density and suspended solid concentration of overflow water as the evaluation indexes of dynamic flocculating sedimentation effect, the changing laws of dynamic flocculating sedimentation of unclassified tailings were experimented at different conditions using the dynamic test apparatus of thickener for continuous feeding and continuous sands-discharge. The results show that there is a clear positive correlation between the sedimentation velocity and the changes of flocculant consumption, feed velocity and solution concentration. The underflow density increases firstly with the increase of the flocculant consumption, then remains unchanged, and it has negative correlation with the feed velocity and positive correlation with solution concentration. The suspended solid concentration of overflow water is positively correlated with flocculant consumption, but is negatively correlated with feed velocity and solution concentration. Thebest conditions for dynamic flocculating sedimentation are as follows: flocculant consumption is 10 g/t; the feed velocity is 1.5 L/min, and the solution concentration is about 13%.【期刊名称】《中南大学学报(自然科学版)》【年(卷),期】2017(048)012【总页数】6页(P3278-3283)【关键词】全尾砂;动态沉降;絮凝沉降【作者】卞继伟;王新民;肖崇春【作者单位】中南大学资源与安全工程学院,湖南长沙,410083;中南大学资源与安全工程学院,湖南长沙,410083;飞翼股份有限公司,湖南长沙,410600【正文语种】中文【中图分类】TD853随着资源的日益匮乏和人们对环境保护意识的提高,充填采矿法在矿山得到广泛应用[1−2]。
全尾砂充填絮凝沉降药剂最佳添量试验探究
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34米矿工程I o l I2016年第12期/第37卷全尾砂充填絮凝沉降药剂最佳添量试验探究陈小竹,汪少林,贾旭峰(中国黄金集团江西金山矿业有限公司)摘要:以金山金矿全尾砂和聚丙稀酰胺(PAM)为试验原料进行静态絮凝沉降试验。
通过全尾 砂自然沉降试验以及多次单因素絮凝沉降试验,探究了砂浆给料浓度及絮凝剂添量对全尾砂沉降速度和沉降浓度的影响,并且寻求到一种简易直观的尾液检测方法,据此探讨了最佳絮凝沉降效果 所需添量与最佳絮凝剂添量之间的关系。
综合多方面因素,给出了矿山最佳砂浆给料浓度为25 %,最佳絮凝沉降效果所需添量为25 g/t,最佳絮凝剂添量为20 g/t。
关键词:充填;全尾砂;絮凝沉降;添量;固液分离中图分类号:T D853.34 文章编号=1001 - 1277(2016) 12 -0034 -04文献标志码:A doi:10.11792/hj20161208〇引言中国黄金集团江西金山矿业有限公司(下称“金 山金矿”)位于江西省德兴市花桥镇,是中国黄金集 团公司2008年新收购并控股的矿业有限公司。
金山 金矿于1986年建成投产,前后经过4次改扩建工程,目前生产能力为2 000 t/d。
矿山主要采用上向水平 分层充填采矿法开采湾家坞Vi矿体,该矿体属缓倾 斜中厚矿体。
添加絮凝剂加速全尾砂浆沉降是矿山充填工作 的重要环节。
通常情况下,通过室内絮凝沉降试验方 法来确定絮凝剂添量[1]。
然而,传统试验方法确定 的添量值是否为最佳添量值尚且值得商榷。
同时,伴 随“绿色矿山”建设,矿山水资源循环利用与其他生 产系统的协调匹配也要求矿山用水中尽量不含类似 絮凝剂等杂质。
金山金矿全尾砂充填料浆为研究对象,以沉降速度 (前期加速沉降阶段速度均值)和沉降浓度(沉降结 束砂浆饱和浓度)为试验考察指标,探究了全尾砂充 填絮凝沉降药剂最佳添量,为金山金矿“绿色矿山”建设提供技术支撑。
1试验材料与方法1.1 试验材料1) 絮凝剂。
全尾砂浆最佳絮凝沉降参数
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全尾砂浆最佳絮凝沉降参数王新民;赵建文【摘要】为了得到最佳的絮凝沉降参数,研究使用BP 神经网络进行优化选择。
通过对比分析,将输入因子简化为絮凝剂单耗和尾砂质量分数2个因子,输出因子简化为沉降速度1个因子;通过正交试验,建立网络学习、训练样本,优选出最佳网络模型。
扩大正交试验,增加输入因子水平,组合优选样本,搜索最佳絮凝沉降参数。
以司家营铁矿全尾砂絮凝沉降为例,优选出絮凝剂单耗为10 g/t,尾砂质量分数为18%,预测沉降速度为1.38 m/h,满足生产要求,比原生产所需絮凝剂单耗节省50%。
应用结果表明:该研究成果效果显著,为絮凝沉降参数优选提供一种新思路。
%Back-Propagation neural network was occupied in order to obtain the optimization of theflocculating sedimentation parameters. By practising comparison analysis,input data were simplified asthe flocculating agent consumptionand tailings concentration, and thesedimentation speed as the synthesized output data. By performing the numbered orthogonal tests, some learning and training samples were established so as to get the best network mode. Then, the best parameters were acquired using the selected network by expanding the orthogonal tests, increasing the levels of the parameters, optimizing the samplesand exploring the optimization of theflocculating sedimentation parameters. BP neural network mode was applied in Sijiayin Iron Mine.The results show that theflocculating agentconsumptionand tailingsmass fractionare10g/t, 18% respectively,andthesedimentation speed is1.38m/h, which meet the production requirementsand save 50% compared to the originalproduction. The application indicates that this mode makes significant effect, providing a novel method toobtain the optimization ofthe flocculating sedimentation parameters.【期刊名称】《中南大学学报(自然科学版)》【年(卷),期】2016(047)005【总页数】7页(P1675-1681)【关键词】絮凝剂单耗;尾砂;絮凝沉降;网络模型【作者】王新民;赵建文【作者单位】中南大学资源与安全工程学院,湖南长沙,410083;中南大学资源与安全工程学院,湖南长沙,410083【正文语种】中文【中图分类】TD853全尾砂由于其来源广泛、成本低廉常作为主要的充填骨料。
松江铜业(集团)公司五道岭钼矿尾矿砂回采技术探讨
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f
图 1 尾 矿 坝 断 面 图
Fi g.1 Ta i l i n gs da m s e c t i on a l
施工, 下游 坡 采用 废 石 覆 压 , 现初期坝坝顶宽 1 0 . 0 m, 下 游坡 比 1: 2 . 0 , 尾矿 子 坝最 大 标 高 2 8 2 . 5 m,
收 稿 日期 : 2 0 1 3 …0 7 1 6
作者简介 : 邢晓彬 , 男, 学士学位, 助理 工 程 师 , 从 事 水 工设 计工 作 。
于砌石 护 坡 , 并在 2 4 4 . 0 I n高 程 处 设 4 . 0 I T I 宽 马
… .
I 5 2 ຫໍສະໝຸດ l J 一 \ \ 井 { 1
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2 7 0. 0 ,
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道, 初期 坝坝 型为 均质 土坝 , 坝长 2 4 2 . 0 m。 当初期 坝库容 填满 时 , 开 始用 尾矿砂 筑坝 , 尾砂 堆积 坝最终 堆 积 高程 2 8 0 . 0 m, 筑坝 方法 为水力 旋 流器 筑 坝 , 用 水 力旋 流器底 流 浓度 高 的粗 尾砂 堆 筑 子 坝 , 子 坝外 边 坡 1: 3 . 0 , 内边坡 1: 2 . 0 , 堤顶 宽 2 . 0 m。 子 坝 堆
m 。
,
并 将 库 内水 位 降到 2 6 6 . 8 m 高程 , 满足 澄 清距 离 即 可, 然 后采 土石 料在 库 内堆筑 子堤 , 并将 放矿 主管 移
超细全尾砂沉降实验研究
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实 验 ,实 验 过 程 中发 现 超 细 颗 粒 沉 降 速 度 较 慢 ;选 取 砂 浆 浓 度 、 絮凝 剂 浓 度 、p 值 和 絮 凝 用 量 作 为 影 响 H 因 素 ,运 用 均 匀 设 计 的原 理 ,采 用 U ( 均 匀设 计 表 ,进 行 了 添 加 絮 凝 剂 的沉 降 实 验 ,并 对 实 验 结 果 进 7)
:_ ■囊
;
:
x沉 降时 间 / mm
图 3 静 止 沉 降 中砂 面 高 度 随 时 间变 化 图
+ 组 ・ 组 一 ▲一 组 — 组 r + 组 十 组
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、 謇
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世
2 结 果 及 分 析
2 静 止 沉 降 .1
譬
静 止 沉 降 高度 随 时 间 变化 的 曲线 如 图 3所 示 。 由图 3可 知 , 当砂 浆 浓 度 为 3 时 ,沉 降 速 率 最 5/ 9 6
量 ( 2 m) 达 7 ,几 乎 没 有 4 ~ 4 0 m 的 一 0 约 O 0 5
降 的实验 研究 ] 。
颗粒 ,属 于超 细粒 级全 尾 ,这种 级配 是不 合理 的 。
12 静 止 沉 降 实 验 .
1 实 验 介 绍
1 1 尾 矿 性 质 .
取四组浓 度 值 ( 量浓 度 ) 重 ,即 5 ,1 , 5
行 回归 分 析 。结 果 表 明 ,添 加 絮凝 剂 后 的沉 降 速 率 要 大 于静 止 沉 降 的 速 率 。在 众 多 影 响 因素 中 ,砂 浆 浓 度 对 絮 凝 沉 降 的影 响最 大 , p 次 之 ,絮 凝 剂 用 量 及 浓 度 对 絮 凝 沉 降影 响较 小 ,并 确 定 了 最 优 实 验 方 案 。 H 关 键 词 :超 细 尾 砂 ;静 止 沉 降 ;絮凝 沉 降 ;回 归 分 析 中 图分 类号 :T 2 . i D 962 文 献 标 识 码 :A 文 章 编 号 :1 7 —8 5 (0 1 0 —0 2 —0 6 1 50 2 1 ) 5 0 7 3
浅谈选矿厂尾矿静态的沉降实验
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浅谈选矿厂尾矿静态的沉降实验引言金属钼的开采产生大量钼尾矿,大多采用湿法放矿堆坝,这就需要对尾矿浆的沉降与澄清进行试验与探讨,以便于改善尾矿在沉积滩面的沉积速度和在浑水区的澄清效果。
常见的有自然沉降(即尾矿中不添加其他辅助药物)和药物辅助沉降(即在尾矿中添加辅助沉降药物),龙宇钼榆木沟尾矿库在实际生产中在尾矿中添加了石灰和高分子絮凝剂,为兼顾经济效益与放矿效果,需要找出最佳的放矿浓度及药物配比,于是进行本次静态沉降实验。
1.实验物料1.1尾矿样取小庙岭选矿公司磨浮车间选矿后的尾矿(未进浓密机浓缩),浓度为38%,细度为-200目含量为58.68%,具体分布如下:1.2石灰纯度为60%的生石灰。
1.3高分子絮凝剂聚丙烯酰胺,分子量大于800万,Q/GKY001-2002,阴离子型。
1.4水小庙岭选矿公司自制纯净水。
1.5各种不同浓度的矿浆根据前期生产经验,确定放矿可能需要的浓度范围在25%-32.7%之间,用小庙岭选矿公司磨浮车间选矿后的尾矿(浓度38%)加水分别配制成32.7%、30%、28%、25%四种不同浓度的矿浆备用。
2.实验过程与结果讨论2.1第一组:不同浓度自然沉降在不同浓度下自然沉降,随着每分钟记录上层清液厚度,以此确定不同浓度下的自然沉降,25%在第24分钟上层清液达到18cm,随后基本不变化,说明已经达到完全沉降效果,其他浓度达到完全沉降效果的时间均比24分钟要长。
因此确定不同浓度自然沉降条件下合最佳的浓度,25%浓度下效果最佳。
2.2第二组:不同浓度下相同石灰含量在不同浓度下加相同石灰量进行沉降,随着每分钟记录上层清液厚度,以此确定不同浓度下的自然沉降,25%在第30分钟上层清液达到达到完全沉降效果,其他浓度达到完全沉降效果的时间均比30分钟要长。
不同浓度下加相同的石灰量(当前生产使用量),找出在当前石灰是用量下最佳的浓度,结果25%浓度下最佳。
2.3第三组:25%浓度下不同石灰含量在第二步中表现最好的25%浓度下,改变石灰量,找出在该浓度下最佳使用量。
全尾砂絮凝沉降规律研究
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进行 全 尾砂 浆沉 降规 律研 究 。
1 试 验 研 究
1 2 尾砂 沉 降试验 研究 . 絮凝 剂 对 沉 降 特 性 影 响 的研 究 。沉 降 试 验 方 案 时选用 了 不 同 尾 砂 浓 度 、不 同 絮 凝 剂 添 加 量 组
试 验 主要 进 行 了全 尾 砂 自然 沉 降 和 添 加 絮 凝
摘 要 :通 过 试 验 ,研 究 了 某 铜 矿 的 细 粒 级 全 尾 砂 沉 降 特 性 ,寻 求 不 同 尾 砂 浆 浓 度 下 最 合 适 的 絮 凝
剂 添 加 量 ;工 业 试 验 中立 式 砂 仓 仓 顶 溢 流 水 符 合 回水 要 求 ,砂 仓 实 现 连 续 放 砂 ,相 关 参 数 达 到 技 术 要 求 。研 究 成 果 为 矿 山在 细 粒 级 全 尾 砂 充 填 系统 中 ,不 经 过 浓 密 机 ,直 接 由立 式 砂 仓 进 行 重 力 、 絮 凝 浓 缩
在 立式 砂 仓 的全 尾 砂 浆 固液 分 离 主 要 采 用 重
力沉 降 ,同时 为提高 尾砂 的沉 降速 度 ,减 少 溢流 ]
水跑 浑 ,部分 矿 山 在 全 尾 砂 浆 中 加 入 絮 凝 剂 ,以
保证 溢 流澄 清脱 水效果 。
本 试验 选用 某 铜矿 山 的全 尾 砂 作 为研 究 目标 ,
c l n s a d v l me o if r n al su r o c n r to s I n u til t s ,t e o e f w t r a h e e u a t d o u f d fe e t t i l r y c n e ta in . n i d s r e t a h v rl o wa e c iv t c n c l e u r me t ,t e v r ia a d r aie c n i u u r i g Th e e r h r s ls t r v d e e — e h i q ie n s h e t ls n e l o t o s wo k n . a r c z n e r s a c e u t O p o i e r f r e c o h tt e t i n sfl n o n tp s h o g e s o l n ta g tc n e ta eb r vt rfo c n e f rt a h a l g i i g d o a st r u h d n e p o d s r i h o c n r t y g a iy o l c u i l a
全尾砂絮凝沉降规律及其机理_焦华喆
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2 实验结果分析
根据传统浓密理论[ 6] , 底流浓密效果与给料浓 度 、絮凝剂单耗等因素有关 .实验考察指标为沉降 速度和 沉 降浓 度 , 影 响因 素 为给 料 浓度 、絮凝 剂 单耗 . 2.1 全尾砂浆给料浓度对浓密效果的影响
絮凝剂单耗是指絮凝过程中每吨全尾砂所消耗 的絮凝剂干粉质量 .在 20 g·t-1的絮凝剂单耗下考 察料浆浓度对于沉降速度的影响 . 2.1.1 沉降 速度
第 6期
焦华喆等 :全尾砂絮凝沉降规律及其机理
· 703·
形 成 高 浓度 的 底流 .絮 凝剂 在 脱 水流 程 中 作用 重大 .
云南某矿采场回填采用全尾砂 --水淬渣膏体泵 送充填工艺 .质量分数 18% ~ 30%的选厂全尾砂浆 经深锥浓密机 絮凝浓缩 后 , 制成质 量分数 76% ~ 78%的底流 .底流放出后在地表加入水泥 、水淬渣 , 经两级搅拌均匀 , 形成质量分数 77% ~ 80%的膏体 料浆 .膏体通过管道泵送至井下充填采场 .
1)SchoolofCivilandEnvironmentalEngineering, UniversityofScienceandTechnologyBeijing, Beijing100083, China 2)YunnanChihongZn& GeCo.Ltd., Qujing654211, China
本文通过室内全面实验和理论分析研究深锥浓 密机中絮凝剂的添加量对尾砂沉降速度及沉降浓度 的影响 , 并对实验结果进行了分析 , 建立无搅拌状态 下静止沉降速度的模型 .
1 絮凝沉降实验
1.1 实验材料 (1)絮凝剂 .本实验采用聚丙烯酰胺 (PAM)阴
全尾砂絮凝沉降试验及其工程应用
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January 2020
金属矿山
METAL MINE
总 第 523 期 2020 年 第 1 期
全尾砂絮凝沉降试验及其工程应用
杜加法 1,2 侯 晨 1 朱兆文 3 刘洪磊 1 刘晓光 3 王京生 31
(1. 东北大学资源与土木工程学院,辽宁 沈阳 110819;2. 山东黄金集团充填工程实验室,山东 烟台 261438; 3. 山东黄金矿业股份有限公司新城金矿,山东 烟台 261438)
试验参数组合后,充填溢流水中悬浮物质量
浓度由 5.32%~8.26% 降低到 1.15%~2.13%,充填体强度增加了 13%,且整体分布更加均质,充填效果和充填质量均
有明显改善。
关键词 膏体充填 全尾砂 絮凝沉降 参数优化 工业试验
中图分类号 TD853
文献标志码 A
文章编号 1001-1250(2020)-01-1095-06
DOI 10.19614/ki.jsks.202001012
Flocculating Sedimentation Test of Unclassified Tailings and Its Engineering Application
Abstract The preparation of slurry is an important part of cemented paste filling mining method,and the effective sedi⁃ mentation of tailings slurries is the core of this technology.As unclassified tailings have smaller particles,the slurry sedimenta⁃ tion become more difficult.As a result,it has been a common measure of adding flocculant in the slurries to increase sedimen⁃ tation efficiency. As there are great difference exist between the laboratory experimental environment and the underground stope.In order to reveal the flocculating settlement characteristics of the unclassified tailings in Xincheng Gold Mine,the static flocculation sedimentation experiment of unclassified tailings was carried out. The sedimentation velocity and the underflow concentration were used as the evaluation indexes to determine the optimal flocculant selection,unit consumption and slurry concentration parameters,and the effects of these factors on the sediment efficiency were obtained.Moreover,the engineering application was carried out in the boratory test results show that the underflow concentrations first underwent increase and then decrease with the slurry concentration gains,while kept almost unchanged when the added flocculant was less than 22.5 g/t.In addition,the flocculant type ZYJ,flocculant dosage 20 g/t and slurry dilution concentration 9.75% have the best flocculation sedimentation performance.Field comparison tests show that the concentration of suspended solids decreases from 5.32%~8.26% to 1.15%~2.13%,the strength of specimens increases by 13%,and the overall distribution is more homoge⁃ neous,which indicate that the filling effect and quality are improved significantly.
絮凝剂对某钼矿山尾矿沉降效果影响试验研究
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化学化工C hemical Engineering 絮凝剂对某钼矿山尾矿沉降效果影响试验研究刘金浪,史福潮,原义龙(伊春鹿鸣矿业有限公司,黑龙江 伊春 152500)摘 要:为有效稳定控制浓密机清液层高度,保证浓密机溢流水回水利用率及浓密机底流排放浓度,并满足尾矿库筑坝等需求,以某大型钼矿山尾矿产品为研究对象,考察絮凝剂不同种类、用量、絮凝剂制备时间以及作用在不同矿浆浓度对细粒级钼尾矿沉降效果的影响。
试验结果对细粒级尾矿沉降时选取合适的絮凝剂种类以及其他工艺控制参数,提高沉降效果、降低生产成本具有重要意义[1]。
关键词:细粒级尾矿;絮凝剂;沉降速率中图分类号:TD926.4 文献标识码:A 文章编号:1002-5065(2020)13-0137-2Experimental study on the effect of flocculant on the settlement of tailings in a molybdenum mineLIU Jin-lang, SHI Fu-chao, YUAN Yi-long(Yichun Luming Mining Co.,Ltd.,Yichun 152500,China)Abstract: In order to effectively and stably control the clear liquid layer height of thickener, ensure the return water utilization rate of thickener and underflow discharge concentration,and meet the dam construction requirements of tailings pond. Taking tailing product of a large molybdenum mine as research object, research the effect of flocculant on the settlement of tailings slurry, Including the different types, dosage, preparation time of flocculant and different pulp concentration. The results are of great significance to improve the settlement effect and reduce the production cost and selecting suitable flocculant types and other process control parameters for the settlement of fine-grained tailings[1].Keywords: Fine tailings; Flocculant; Settlement rate钼矿产品需要进行分段磨矿,达到单体解离,才能更有效的将目的矿物与脉石矿物进行分离,但过细的矿物颗粒在后续浓缩、脱水过程中较为困难,尤其是尾矿浓缩过程中,微细颗粒沉降速度慢,浓密机清液层难以保证,不利于回水利用[2]。
某矿全尾砂浆静态絮凝沉降试验研究
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收稿日期2020-06-02作者简介张美道(1995—),男,硕士研究生。
通信作者饶运章(1963—),男,教授,博士,博士研究生导师。
某矿全尾砂浆静态絮凝沉降试验研究张美道1,2饶运章1,2徐文峰1,2王文涛1,2李江红3(1.江西理工大学资源与环境工程学院,江西赣州341000;2.江西省矿业工程重点实验室,江西赣州341000;3.赣州市自然资源局,江西赣州341000)摘要为获得某铅锌银矿全尾砂浆浓密参数,进行室内静态絮凝沉降试验,观察分析全尾砂絮凝沉降过程中沉降速度、极限浓度和上清液含固率变化。
通过正交试验法及对试验数据的数值拟合,探究不同絮凝剂种类、絮凝剂单耗、絮凝剂溶液添加浓度、全尾砂浆浓度对该矿全尾砂絮凝沉降的影响。
结果表明:该矿全尾砂砂浆最优浓度为25.162%,最适宜絮凝剂为1200万分子量APAM,最佳絮凝剂溶液添加浓度为1.032‰,最佳絮凝剂单耗为37.925g/t。
实验为矿山全尾砂膏体制备提供技术参数。
关键词全尾砂浆静态沉降絮凝剂数值拟合中图分类号TD853.34文献标志码A文章编号1001-1250(2020)-12-050-05DOI 10.19614/ki.jsks.202012008Experimental Study on Static Flocculation and Settlement of Full Tailing Mortar in a MineZHANG Meidao 1,2RAO Yunzhang 1,2XU Wenfeng 1,2WANG Wentao 1,2LI Jianghong 3(1.College of Resources and Environmental Engineering ,Jiangxi University of Science and Technology ,Ganzhou 341000,China ;2.Jiangxi Key Laboratory of Mining Engineering ,Ganzhou 341000,China ;3.Ganzhou Natural Resources Bureau ,Ganzhou 341000,China )AbstractIn order to obtain the thickening parameters of the full tailings mortar in a lead -zinc -silver mine ,the staticflocculation and settlement test was carried out to observe and analyze the variation of sedimentation velocity ,limit concen⁃tration and the solid content of the supernatant in the process of flocculation and settlement.Through the orthogonal test meth⁃od and the numerical fitting of test data ,the influence of different flocculant types ,flocculant unit consumption ,flocculant solution concentration and full tailings mortar concentration on the flocculation settlement of the tailings was explored.The re⁃sults show that the optimal concentration of the tailings mortar is 25.162%,the most suitable flocculant is APAM with molec⁃ular weight of 12million ,the optimal concentration of flocculant solution is 1.032‰,and the optimal unit consumption of flocculant is 37.925g/t.The experiment provides reference parameters for the preparation of mine tailings paste.Keywordsfull tailing mortar ,static settlement ,flocculant ,numerical fitting充填采矿法是实现矿山绿色、无废害开采最有效的途径。
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2 Sho o N cer eore n ul r u l nier g n e i f o t C i , ega g Hua 20 1 hn ) . col f ul sucs dN ce e E g e n ,U i r t o Suh hn H nyn , nn4 10 ,C ia aR a aF n i v sy a
o aln sp p a e su e t i ee tifu n i g f co s b x e me t .Ex e me t lr s t h w h tt e ft i g ul r t did wih d f r n n e c n a t r y e p r n s i f i p r n a e ul s o t a h i s
i i e y r t o t s o n h et n eo i i a t h ot o r s e i i f l g d h d a in c s i l w a d t e s t i g v l ct sf s ,te b t m c mp e s d l ud —s l a i s6 — ln o l y o q oi rt i 0 d o
Ex e i e t lS u y o ca sf d Ta l g l c u a i n a d p rm n a t d n Un l si e i n sF o c lto n i i S tlme ti u a l g M oy d n m i e et e n n W d o i lb e u M n n
g t 阴 离子 聚 丙烯酰 胺作 全尾砂 浆体絮 凝 沉降 的添加 剂 ,H = /的 p 7~8 搅拌 时间控制 在 2mi , n内,
沉 降速度 快 , h沉 降底 层 的压 缩 液 固比达 6 % 一6 % , 1 0 5 充填 脱 水 成 本 较低 . 验 结论 对矿 山充 试
Ab t a t sr c :Ac o d n o t e p y io h mia r p r e fu c a sf d t i n s i u a l g moy d n m n , c r i g t h h sc c e c lp o e t so n l si e al g n W d o i l b e u mi e i i i n t e a in c p la r l mi e i u e sa f c u a t o r c p tt n h o c lt n a d s t e n h r ce it s h n o i oy e ya d s s d a o c ln r e i i i .T ef c u ai n et me t a a t r i l f p a o l o l c sc
WAN o gwu , UAi i g , I h o , A G S iio , U u G H n — W — a LU C a Y N h j L O H i xn —a
( . c o l f eo r sa d S f yE gn eig e t l o t nv r t , h n s a 1 0 3 hn ; 1 S h o o R su c n a t n ie r ,C n a S uh U i s y C a gh 0 8 ,C ia e e n r ei 4
第3 5卷 第 2 期
21 0 0年 4月
昆明理工大学学报 ( 理工版 ) ht : w w k s o ra cm/ t / w .ut un1 o Fra bibliotekp / j .
Jun l f u m n nvri f c n ea dT c nlg S i c n eh oo ) o ra n igU ies yo i c n eh ooy( c n ea dT c n l oK t Se e y g
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五 道 岭钼 矿 全 尾 砂 絮凝 沉 降试 验 研 究
王洪武 吴爱祥 刘 超 杨仕教 罗 辉 , , , ,
(. 1 中南大学 资源与安全T程学 院, 湖南 长沙 4 0 8 ; . 10 3 2 南华大学 核资源与核燃料工程学 院 , 湖南 衡 阳 4 10 ) 2 0 1
摘要 : 据 五道 岭钼 矿全尾 砂 浆体 物理 化 学性 质 , 根 选择 了阴 离子 聚 丙烯 酰 胺 作 全尾 砂 沉 淀 的絮 凝 剂. 实验 研 究 了全尾砂 浆 体在 不 同影 响 因素条件 下 的絮凝 沉 降特 性. 实验 结果表 明 : l 2 用 O~ 0
填 的全尾砂 沉 淀脱 水具 有 直接 指 导 意义. 关键 词 : 全尾 砂 ; 絮凝 剂 ; 降 沉 中图分类 号 :D 2 . , D 5 . 4 文献 标识 码 : 文章 编号 :0 7—8 5 2 1 )2— 0 1— 4 T 9 64 T 8 33 A 10 5 X( 0 0 0 0 0 0
6 5% i o rwi e 1 ~2 /ta ini oy c y a d sfo c l n ft i n s su r n 1 h u t us 0 h 0 g n o c p l a r lmi e a c u a to al g l ry,p l i H =7~8,sirn ti g r tme c nr li n ts he e p rme tlc n l so a ie tg d n i n f a c rt e a lt i n sp e i i i o to n 2 mi u e .T x e i n a o cu in h sd r c uii g sg i c n e f h l al g r cp — i o i